阿郎OTN技术、标准进展及应用
OTN标准化现状及发展趋势
OTN标准化现状及发展趋势摘要:OTN即光传送网,其作为一种新型网络传输技术,具备多项优势,比如传播速度快、安全性高。
OTN标准化为我国数据传输技术追求的目标,本文将对OTN标准化的现状及发展趋势进行讨论分析,仅供参考。
关键词:OTN标准化;发展趋势;数据传输前言随着科学技术的发展,人们对网络的要求也越来越高。
当前,OTN技术的完善大大拓展了以太网的承载力,因此以太网的接口越来越多,OTN技术也逐渐趋向标准化。
现阶段,通讯网业务的主体正在向IP转变,在电信网的分组化和宽带化之下,全光网逐渐成为业务网络演进的主要方向。
那么,如何发挥光传送的承载作用,顺应全光网的发展趋势,这逐渐成为运营商建设传送网过程中最为关注的问题。
OTN技术推动了我国传输网络的发展,其在后续的标准化转变过程中,将会发挥更大作用,使得我国的网络资源的利用率获得进一步提升。
1.OTN的定义光传送网的简称即OTN,其在是一种综合性的传送网络,主要包含光传输技术与点传输技术两种。
OTN能够在光域范围内进行信息传输,规避了传统传送网存在的多种问题,保障用户的网络体验。
同时,OTN自身拥有一定故障检测功能,当出现问题时,及时调整信号输出,保障网络信号的稳定性,让数据传输更为准确而迅速。
OTN的组成部分主要有三种,分别为光通道层、光复用段层和光传输段层。
具体而言,光通道层为传输网络的基本组成部分,其作用为建立光路径,让光信号得以稳定传输,同时对异常信号进行调节,保障网络系统整体的稳定性。
光复用段层承担的职责为监控光信号的联网情况,对系统的运行情况进行整体把握,及时评估信号的传输效果。
光传输段层的作用主要为承载光信号,促进光信号的输出。
总的来说,OTN的三个组成部分为合作关系,旨在实现OTN传输的稳定性与灵活性。
与过去应用的传统网络相比,OTN的性能较为突出。
首先,OTN传输信号过程中的数据格式、调制方式和传输数率都是可见的,即使出现信号不稳定的情况,也能及时被发现,进而通过调整来适应多种信号。
OTN组网应用与进展
在 WD M系统中引入 O N T
接 口.可以实现对波长通道端
光 安全 规程
G 6 64
到端的性能和故障监测,为未
来 引 人 大 容量 的 O N交叉 设 T
4 OT 设 备 及 应 用 N
41 O N设备形态 . T
一一一 一 一一 一一 一一一 一一一
皇 堂 堕 堕
互联 . 通过 O N的信号开销可 T
以实现对波长通道端到端的性
能和故障监测。其中用于域问
互联的 I I F C采用 G 0 r 的 E D .9 7
定 义的标准 F C E 。或 者 关 闭
保护 倒换
G 8 3l8 8 7 /0
F C方式 。 E
F C应用的互联互通问题等。国内已经制定的标准有《 E 光
相同的思路, G82 以 . 光网络分层结构为基础, 7 分别从网络
节点接 1( . 9 、 : G7 )物理层接 口( . 91 、 3 0 G9 .)网络抖动性能 5
传送网体系设备的功能块特性》《 、光传送网网络节点接 口》《 、光传送 网(T ) O N ̄理层接 口技术要求》 这些标准 等,
边界处进行光~电一光转换,各个子网通过 3 R再生器联
体系, O U 光通道净荷单元 ) D O U等信号模块 采用 P ( 、 U、T O 对数据进行适配、 封装, 其复用和映射结构如图2 所示。 因此.T O N技术集传送 、 交换、 组网、 管理能力于一体, 代表着下一代传输网的发展方向。 其技术特点主要有 : 能够
进行. 在该域需要进行业务信号的传送 、 、C 的交叉调 复用 O h 度、 选择及光监控通道(o /s ) 人等处理。此外 , 路由 o s c ̄ o
OTN传输技术在移动网络中的应用
OTN传输技术在移动网络中的应用
OTN(光传送网络)是光纤通信中的一种传输技术,它在移动网络中有着广泛的应用。
OTN传输技术具有高速率、大容量、低延迟、灵活性强等特点,能有效地支撑移动网络的发展和应用。
以下是OTN传输技术在移动网络中的应用。
1. 高速率传输:移动网络需要处理大量的数据流量,而OTN传输技术能够提供高速率的传输,满足移动网络对于大带宽的需求。
通过OTN传输技术,移动网络能够实现高速率的数据传输,提高用户使用移动网络的体验。
3. 低延迟传输:移动网络对于延迟的要求比较高,特别是在实时通信和云计算等应用场景中。
OTN传输技术采用光纤传输,信号传输速度快,延迟低,能够满足移动网络对于低延迟传输的需求,在移动网络中提供快速且稳定的数据传输服务。
4. 灵活性强:移动网络随着技术的发展和用户需求的变化,需要不断地进行扩容和升级。
OTN传输技术具有灵活性强的特点,能够根据不同的需求进行网络扩容和升级。
通过OTN传输技术,移动网络能够灵活地进行扩容,并适应不同业务需求的变化。
5. 故障恢复能力强:移动网络对于网络的可靠性和稳定性有较高的要求。
OTN传输技术具有良好的故障恢复能力,当网络出现故障时,能够快速地进行故障定位和恢复,保证移动网络的正常运行和数据的可靠传输。
OTN技术标准发展和应用探讨(PDF 106页)
2013-06-27
提纲
OTN技术标准最新进展 分组增强型OTN技术和标准介绍 OTN在骨干网中的应用 OTN在城域网中的应用 SDN在传送网中的应用探讨
2013/6/6
1
xcf
网络接口速率的演进
40G之前:SDH/OTN与以太网相对独立发展,10GE&40GEOTN 的映射存在一定的“缺陷”
2013/6/6
3
xcf
超100G技术标准涉及的研究范围
客户侧:以太网,OTN(IrDI)
线路侧:OTN(IaDI),400G/1T WDM
2013/6/6
4
xcf
超100G OTN标准涉及的主要问题(1)
比特率
选项1:单个固定比特率 (e.g. 400Gb/s or 1Tb/s) 选项2:灵活比特率,如 n*100Gb/s,n > 1
支路时隙大小的选择
1.25G or 10G or100G?
帧结构
选项1:固定帧长 选项2:固定帧频
2013/6/6
6
xcf
比特率的选择:固定比特率
beyond 400GE
400GE
100GE
STM-256/40GE 10GE
ODU2e ODUflex
STM-64
STM-16 1GE
ODU0
ODU1
10G 2.5G
PDH-like multiplexing path
8
xcf
比特率的选择:两种方案的比较
优势 劣势
固定比特率 (400Gb/s、 1Tb/s…)
1. 延用现有网络规划和维 护方式
2. 技术实现较容易
1. 网络速率升级造成组网 的复杂性,低速接口的 再利用问题等
OTN技术在电力信息通信传输中的应用
OTN技术在电力信息通信传输中的应用OTN(光传送网络)技术是一种新型的传输技术,用于在电力信息通信传输中提供高速、稳定的数据传输。
OTN技术在电力信息通信传输中的应用主要体现在以下几个方面。
OTN技术可以提供高速的数据传输能力。
在电力信息通信传输中,数据量通常非常庞大,需要快速而稳定的传输。
OTN技术使用高速光纤传输数据,可以达到百Gbps甚至更高的传输速度,能够满足电力信息通信传输中高速大容量的需求。
OTN技术具有高可靠性。
在电力信息通信传输中,数据的可靠性非常重要。
OTN技术通过使用光纤传输数据,可以克服电力系统中存在的电磁干扰、电压波动等问题,保证数据的稳定传输。
OTN技术还具有自动错误纠正和恢复功能,能够在传输过程中进行数据的纠错和恢复,提高数据的可靠性。
OTN技术支持多协议传输。
在电力信息通信传输中,涉及的数据类型非常复杂,包括视频、语音、图像等多种类型的数据。
OTN技术可以支持各种协议的数据传输,包括以太网、同步数字体系、SDH等,可以满足电力信息通信传输中多样化的需求。
OTN技术还提供了有效的网络管理功能。
在电力信息通信传输中,需要对网络进行有效的管理和监控,以保证数据的正常传输和运行。
OTN技术提供了灵活、可靠的网络管理接口,可以实现对网络的监控、配置、故障检测和故障排除等功能,提高电力信息通信传输的效率和稳定性。
OTN技术在电力信息通信传输中具有很大的应用潜力。
它能够提供高速、稳定的数据传输能力,具有高可靠性和多协议传输支持,同时还提供了有效的网络管理功能。
随着电力信息通信传输需求的增加,OTN技术将在电力行业中起到越来越重要的作用。
OTN技术在5G传送网中的应用
I G I T C W技术 应用Technology Application96DIGITCW2024.021 OTN技术概述(1)OTN 技术可以承载和传输5G 业务,5G 网络具有高速率和大容量的特点,需要可靠的传输网络来支持其海量数据的传输,OTN 技术提供了高速率的传输通道,能够满足5G 业务的需求,并通过灵活的波分复用技术,实现多业务的同时传输,提高网络的利用率。
(2)OTN 技术提供了高可靠性和灵活性的传输方案,5G 网络对传输的可靠性要求非常高,需要具备强大的容错能力和快速的恢复能力,OTN 技术采用了多层纠错和交叉连接技术,能够有效保障数据的完整性和传输的稳定性。
同时,OTN 技术支持灵活的网络配置和资源调度,可以根据实际需求进行网络的优化和调整,提高网络的灵活性和适应性;(3)OTN 技术支持网络切片和云化部署,5G 网络需要满足不同应用场景和业务需求的个性化要求,网络切片技术可以将网络资源划分为多个独立的虚拟网络,为不同业务提供个性化的服务,OTN 技术提供了灵活的波长资源管理和分配机制,可以为不同的网络切片提供独立的传输通道,实现网络资源的有效分配和利用。
同时,OTN 技术的云化部署可以提供更高效的网络管理和运维方式,降低网络的成本和复杂度[1]。
2 OTN技术的主要优势和特点(1)高容量传输:O T N 技术采用波分复用技术,可以在光纤传输中实现多个波长的同时传输,从而大幅提高传输容量,它能够满足日益增长的数据传输需求,支持高速率的数据传输,适应5G 网络的高带宽要求。
(2)低时延传输:OTN 技术采用硬件交叉连接和光电转换技术,能够实现快速的数据交换和传输,从而降低传输时延,这对于5G 网络满足低时延的要求非常重要,能够支持实时的应用场景,如物联网、智能交通等。
(3)高可靠性传输:OTN 技术采用多层纠错和交叉连接技术,能够在传输过程中保障数据的完整性和稳定性,它具备强大的容错能力和快速的恢复能力,能够应对光纤故障和网络故障,提供可靠的传输保障。
OTN 关键技术及发展趋势
OTN关键技术及发展趋势一、OTN技术简介OTN技术也就是光传网络技术,它是继SDH传统传送技术之后的新一代光传送技术体系,它具有传统传输技术的很多优势功能,也增加了新的功能特征,以满足如今信息数据传递的需求。
OTN技术可以进行透明传输,并可以进行多种客户信号的封装,OTN的相应技术可以对多种客户的信号进行映射。
相对于传统技术的处理颗粒,OTN技术进行处理的颗粒要大很多,传递范围和传递效率也就能够得到很大的提升。
OTN具有强大的开销和维护管理能力,同时增强了组网和保护能力。
此外,OTN 技术能够支持多种设备类型,在具体应用的时候,可以综合考虑选择最合适的设备。
二、OTN关键技术OTN技术具有很多的关键技术,主要有接口技术、交叉技术、光子集成技术、保护恢复技术等。
下面主要对各个关键技术进行探讨分析。
1.接口技术OTN接口技术中,主要分为物理接口和逻辑接口两个部分。
物理接口中的各个参数,在该技术行业中都有了具体的规范和标准。
逻辑接口是接口技术的关键部分,在逻辑接口中,不同电域子层面的开销字节也有了行业的规范和标准。
在目前的OTN设备中,电层具有较好的开销支持程度,能够对开销进行查询以及对特定开销进行设置。
但是由于没有规范光域维护信号的具体实施方案,光域的支持程度较低。
2.交叉技术目前的OTN交叉技术中,交叉模块的目标是全光交叉,它可以分为纯电层、纯光层和光电混合一体三种实现方式。
下面对光交叉和电交叉各自的特点进行讨论和分析。
光交叉的应用主要是在两个方面:基于空间的和基于波长的。
以光交叉设备为基础构成的OTN技术,具有传输、交换和故障恢复等多种功能,在传输信号的时候,能够对信号进行扩展和重构,而且整个信息传递过程非常透明。
光交叉中没有O-E-O的转换,这也就大大降低了ONT技术设备的网络成本。
但是在光交叉技术中,光的色散以及非线性等传送特性使传输的距离受到了一定的限制,而且初期的投入成本相对较高。
电交叉的应用规模随着半导体技术的发展也在不断的壮大,电交叉采用了O-E-O技术,虽然网络成本有一定的增加,但是整个信息传输的距离得以延长,它不再受光的传输特性的限制。
OTN技术在智能制造中的应用研究
OTN技术在智能制造中的应用研究智能制造是当今工业发展的重要趋势,其目标是将现代信息技术与传统制造业融合,实现高效、智能化的生产过程。
在智能制造中,光传输网络(OTN)技术的应用逐渐被广泛关注和采用。
本文将对OTN技术在智能制造中的应用进行研究,探讨其优势及潜力。
1.背景介绍智能制造的核心是信息技术和工程技术的深度融合,将信息与物质、计算与控制、网络与传感器相互连接。
而传统制造业中,信息传输和控制过程中常常遇到诸多技术瓶颈和挑战,如带宽不足、可靠性低、时延高等问题。
OTN技术作为一种新兴的光通信技术,具有高速传输、低时延、高可靠性等特点,可以有效解决传统制造业中的信息传输问题。
2.OTN技术在智能制造中的应用2.1 光纤通信网络OTN技术作为一种高速的光纤通信网络,可以提供高带宽的数据传输,满足智能制造中大规模数据传输的需求。
在制造过程中,各个环节需要实时、高效的数据互通,传感器数据、生产数据、设备状态数据等可以通过OTN网络进行传输,实现多个环节的协同工作,提高生产的效率和质量。
2.2 时延控制在智能制造中,时延是一个关键指标。
OTN技术通过光纤的传输,具有很低的传输时延,可实现实时数据的传输和控制。
对于需要实时响应的工业自动化系统、机器人控制系统等,OTN技术能够提供及时可靠的数据传输,实现精准的控制和监测。
2.3 数据安全性智能制造中的数据安全性至关重要,特别是涉及到商业机密、客户隐私等敏感信息。
OTN技术通过光的传输方式,相对于传统的电信号传输更为安全可靠。
光纤传输可以避免电磁干扰和窃取信息等风险,提供更加安全的数据传输通道,保护企业的核心竞争力。
2.4 系统集成OTN技术可以与其他智能制造技术进行有效的集成,如物联网、云计算、人工智能等。
光传输网络与物联网结合,可以实现物理设备的远程监控和控制,提高生产线的自动化程度。
OTN技术与云计算结合,可以实现大规模数据存储和分析,为智能制造提供数据支持和决策依据。
OTN多业务承载技术和标准进展
经不能满足 O N全业务承载需求。20 年 , T 07 华为首 次提 出了灵活的传送容器 O U e 概念 , I 业务 D fx l 为 P
和将 来业 务 的承载 提 出了新思 路 。 同年 , U T提 出 I — T 了数 据时 钟分 离和 多字节 映射 的全新 通 用 映射规 程 ( MP 架 构 , 化 了 O U e 计 的复 杂 度 。 G P G ) 简 D fx设 l M 解决 了客 户 信号 到 L D OO U及 L D OO U到 HOO U D
即分组交换和 O U交换分别采用现有的交换技术 D
实 现 。另外一 种方 式是 采用 统一 的基 于分组 的交 换
号 、 口类型和设备类型等。 . 81 接 G7 .定义的 O N设 9 T 备类型包括 3 R再生器 、 T O N网络终端单元 ( T ) NU、 波长上 / 下复用器 ( D 、波长交叉 连接设备 WA M)
核 心技术 之一 。
的映射 ,如 S M 1 T 一 、 E等信 号通过 G P映 T 一/ M 4 G S M 射到 L D 0 O O U ,以及 O U e D fx映射 到 H D k l OO U ( = ,4 k 2 ,)等 。经过多次会议 的讨论 , D fx 3 O U e 和 l
管道和 O U e 链路连动配合 。 D fx l
可 以说 , 比 L A , O虽 然需 要 整条 链路 的 相 C SHA 参 与 ,但 因克服 了 L A C S在 管理 控制 方 面及 缓存 方 面 的重 大问题 ,能 够为 运 营商带来 灵 活管理 及低 成 本 的带 宽调 整 的方案 , 未来 O N承 载分组 业 务 的 是 T
G MP方 案于 20 0 9年 1 O月被 IU T正式接 纳 。 T— O U e 提 供灵 活 可 变 的速 率适 应 机 制 ,使 得 D fx l O N能 够高 效地 承载包 括 I 内的全业 务 , 最大 T P在 并
OTN传输技术在移动网络中的应用
OTN传输技术在移动网络中的应用OTN(Optical Transport Network,光传输网)是一种基于光传输技术的高速、高容量、灵活可靠的通信网络。
它在移动网络中的应用主要体现在以下几个方面:1. 高容量传输:移动网络的数据流量呈现快速增长的趋势,特别是随着4G和5G技术的发展,网络对高容量传输的需求日益增加。
OTN技术具有高速率、大容量的特点,可以实现大规模的移动数据传输,满足移动网络的带宽需求。
2. 数据转发与交换:OTN可以通过交叉连接技术实现多个光通道之间的灵活切换和路由,从而可以将来自不同基站的移动数据进行转发和交换。
这样可以实现数据的快速传输和高效处理,提升网络的性能和用户体验。
3. 延迟控制:移动网络对延迟的要求非常高,尤其是在一些对实时性要求较高的应用场景,如在线游戏、实时视频通话等。
OTN技术在传输过程中具有较低的延迟,可以提供高效的传输速度和即时性,满足移动网络对低延迟的需求。
4. 网络保护与恢复:移动网络通常要求具备高可靠性和稳定性,以保证网络的持续运行。
OTN技术通过提供多重保护机制,如光保护、子网络保护等,可以在网络故障或灾难发生时,实现网络的快速恢复和自愈能力,提高网络的可用性和稳定性。
5. 多业务支持:移动网络中存在着各种不同类型的业务,如语音通话、短信、移动互联网、物联网等。
OTN技术具有灵活的多业务支持能力,可以实现不同业务之间的统一传输和交换,提高网络的资源利用率和效率。
OTN传输技术在移动网络中的应用非常广泛,可以满足移动网络对高容量、低延迟、高可靠性和多业务支持的需求。
随着移动网络的发展和升级,OTN技术将继续为移动通信提供支撑和保障,进一步提升用户体验和网络性能。
光传输网(OTN)的技术演进和标准化进展
光传输网(OTN)的技术演进和标准化进展原荣【摘要】简单回顾了光纤通信系统的发展历程,指出建设下一代每信道超过100 Gbit/s的高速相干光纤通信系统的必要性和可用技术,列出使用不同的调制和检测技术,每信道100 Gbit/s的WDM系统实现的不同传输容量和频谱效率,介绍了光传输网(OTN)的技术演进、标准化进展和一种可能的OTN复用映射结构。
%This paper reviewed the development course for fiber communication systems, pointed out the necessity and enabling technologies for next- generation high-speed coherent optical communica- tion systems targeting beyond 100 Gbit/s per chan- nel listed out the transmission capacity and spectral e~cieney for WDM optical communication systems with the channel rate over 100 Gbit/s when using different advanced modulation formats and detection technologies, and introduced the technology evolu- tion, standard development and hierarchy of OTN.【期刊名称】《现代电信科技》【年(卷),期】2012(000)010【总页数】7页(P47-53)【关键词】光传输网;光纤放大器;波分复用;偏振复用;复用映射结构;帧结构;多电平调制;光正交频分复用;相干检测【作者】原荣【作者单位】中国电子科技集团公司(CETC)第三十四研究所【正文语种】中文【中图分类】TN929.11 光传输网的技术演进自1988年ITU-T通过SDH标准以来,光纤通信传输速率已从155Mbit/s提高到2.5Gbit/s和10Gbit/s。
浅谈OTN技术的发展与应用
浅谈OTN技术的发展与应用摘要:在互联网技术、智能设备等被快速普及、应用的影响下,通信网络业务行业实现了快速发展。
由于IPTV、宽带等业务对传统网络提出了严格要求,所以重视OTN技术的发展、应用十分必要。
关键词:OTN技术;发展;应用引言:网络通信行业在互联网技术支持下得以快速发展,面对网络IP化、宽带化发展趋势,可参照SHD与WDM技术应用现状,做好OTN技术发展、应用研究,这对满足社会对网络通信业务需求具有帮助。
(一)OTN技术含义所谓OTN技术,即“采用波长、子波长实现信号传输、监控、交换,为用户提供信号服务的一种技术。
”该技术基于传统WDM点对点传输技术的线路系统,新添了节点间交叉、汇集能力、网络维护管理功能、组网保护能力。
该技术具备了WDM及SDH技术的相关优点,可以实现优质网络维护功能的提供,由于该技术交叉能力较好,所以使用该技术时电路间交换粒子粒度从传统的155M飙升至2.5G、10G、40G、100G,这让它具备了服务大颗粒宽带业务的能力。
(二)OTN技术的发展与方向1、技术发展受网络技术、信息技术、计算机技术等快速推广、应用的影响,宽带成为了人们生活中必备的一部分,由于人们对信息需求不断增加,所以传统OTN技术在新时期宽带发展中已经滞后,尤其在应对全新的新兴业务接口技术、分组业务时,传统OTN技术以无法满足基于数据为核心传输功能的业务需求。
因此,要想使人类需求得到满足、降低宽带需求快速提高产生的压力,具备P-OTN分组传送业务能力的MS-OTN技术诞生了,该技术符合未来宽带多业务承载能力使用需求,满足了网络IP化承载要求,对运营商网络结构进行完善,提高了了网络部署、传输的灵活性、经济性。
当前MS-OTN技术已经在网络传输技术领域广泛运用,同时,在SDH、ETH、FC、CPRI等业务中均提供技术支持,和传统OTN技术相比,新技术多业务承载节点还必须具有多层次调节相关功能,具体如下:①以WDM技术为核心的大宽带传输层模板,内含光传输段及光复用段处理模块。
OTN设备标准的最新进展共4页word资料
OTN设备标准的最新进展随着分组业务的应用越来越多,以太网接口的应用也越来越广泛,为了提高OTN对以太网的承载力,国际电联(ITU-T)不断调整OTN技术规范与标准,以今后的发展形势来看,OTN技术多个网络层面的规模化应用将全面展开,并实现日趋成熟的规范性发展。
当前通信网业务的丰体正在由传统的TOM业务传向IP业务,随着电信网向分组化和宽带化发展,All-IP已经成为业务网演进的趋势。
随着IP承载网所需的电路带宽和颗粒度的不断增大,以VC调度为基础的SDH网络首先在扩展性和效率方面呈现出了明显不足,在光层上直接承载IP的扁平化架构已经成为大势所趋。
作为基础承载嘲的光传送网,如何顺应All-IP的发展趋势,高效承载IP业务,同时降低网络建设和运维成本,成为运营商在传送网建设中最关注的问题。
1 OTN的接口标准2009年,国际电联召开的会议中,对OTN的逻辑接口信号标准提出了全新版本,与2003年的旧标准相比,主要做了如下内容调整:1)新增设了全新的光通路数据单元:(ODU)ODU0、ODU4、ODU2e、ODUnex。
同时新增设了光通路的传送单元:(OUT)OUT4以及基于40GE/100GE的适配光通路传送接口(OTL)OTL3.4/OTL4.4接口,并分别引入了低阶和高阶的OPU/ODU概念。
同时以此为基础,进一步完善OTN复用结构;2)新增设和客户及服务者不相关的通用式映射过程(GMP),以此作为OTN的映射方式;3)新增设更多的客户业务映射规范,如映射到的不同容器、不同速率等;4)新增设了基于OPUK中的客户信号失效(CSF)内涵;5)新增设基于ODUK(即串联连接监视(TCM)及通道监视(PM)子层)产生的测试时延功能等。
2 OTN的管理标准在OTN系统中,其网络管理主要采取分层管理方式。
按照逻辑功能划分,可将OTN系统中的网络管理划分成网络管理层、网元层和网元管理层三部分,且每层之间的客户和服务者相关联。
OTN技术在通信光传输网工程中的应用
OTN技术在通信光传输网工程中的应用随着信息社会的发展,通信技术已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
在通信技术中,光传输网工程是其中一个重要的领域,而OTN技术则在光传输网工程中发挥着重要的作用。
本文将从OTN技术的基本概念和特点出发,探讨其在通信光传输网工程中的应用,并对其未来的发展进行展望。
一、OTN技术的基本概念OTN(Optical Transport Network)即光传输网络技术,是一种新兴的光通信传输技术,它在光传输网中具有重要的地位。
OTN技术通过采用光网络的分组交换技术,使得光信号的传输和交换更加高效和灵活。
OTN技术采用了多层分层结构,将光网络进行了精细划分,使得光网络的管理更加简单和便捷。
OTN技术还融合了数字通信技术和光通信技术,使得光网络的传输速率和带宽得到了进一步的提升,这也使得OTN技术在通信光传输网工程中发挥了重要作用。
1. 高速传输:OTN技术采用了多层分层结构,通过分层的方式实现了数据的更加高效的传输。
在OTN技术中,可以以更高的速度进行光信号的传输和交换,最大限度地提高了光网络的传输速率和带宽。
2. 灵活性:OTN技术在光网络中采用了分组交换技术,这使得光信号的传输和交换变得更加灵活。
在传输过程中,可以根据实际需求对光信号进行分组和交换,从而更好地适应不同的传输需求。
3. 管理简单:OTN技术结合了数字通信技术和光通信技术,通过划分多层结构实现了光网络的精细管理。
在OTN技术中,可以更加简单地对光网络进行管理和维护,从而提高了光网络的稳定性和可靠性。
4. 互操作性:OTN技术具有良好的互操作性,可以与不同厂家的设备进行良好的兼容。
在实际的通信工程中,可以更加灵活地选择不同厂家的设备进行组网,从而为通信光传输网工程的建设提供了更多的选择。
2. 数据中心互联:随着数据中心的普及和发展,数据中心互联成为了一个重要的需求。
在数据中心互联中,OTN技术可以提供更高速的传输和灵活的交换,从而实现数据中心之间的互联。
OTN技术在电力通信网中的应用分析
OTN技术在电力通信网中的应用分析OTN(Optical Transport Network)技术是一种高速、高容量的光通信技术,被广泛应用于电力通信网中。
电力通信网是电力系统的重要组成部分,它主要用于实现电力系统的监控、保护、自动化等功能。
在电力通信网中,OTN技术可以发挥重要作用,提高通信质量和可靠性。
首先,OTN技术可以提高电力通信网的带宽和容量。
电力通信网需要传输大量的监测数据、保护信息、控制命令等,对带宽有着很高的要求。
传统的SDH(同步数字分层)技术在带宽和容量上存在一定的限制,无法满足电力通信网的需求。
而OTN技术采用波分复用技术,能够将多个通信信道通过光纤进行复用,大大提高了传输带宽和容量,满足了电力通信网的需求。
其次,OTN技术可以提高电力通信网的可靠性和稳定性。
电力通信网对通信的可靠性要求很高,任何通信中断都可能导致电力系统的故障或失控。
OTN技术采用了灵活的光纤保护机制,可以实现快速的光路切换,减少通信中断的时间。
此外,OTN技术还支持监测和管理网络中光线的质量和信号强度,能够实时监测光纤的故障和衰减情况,提前预警,维护人员可以提前排查并修复故障,保证电力通信网的稳定运行。
另外,OTN技术还具有较强的扩展性和灵活性,适应了电力通信网日益增长的需求。
随着电力系统规模的扩大和功能的增强,电力通信网需要支持更多的用户和业务。
OTN技术可以根据需求进行灵活的扩容和扩展,方便网络的升级和调整。
此外,OTN技术还可以实现多业务的集成传输。
电力通信网中,存在多种不同类型的业务,如监测数据、保护信号、控制命令等,传统的通信技术需要使用不同的设备和协议进行传输。
而OTN技术可以将这些不同类型的业务通过波分复用技术进行集成传输,降低了设备的成本和维护难度。
最后,OTN技术还支持电力通信网的网络管理和监控。
电力通信网需要进行实时的监测和管理,以保证网络的正常运行。
OTN技术具有强大的管理和监控功能,可以对网络中的各个节点进行监测和管理,提供实时的故障报警和性能统计等功能。
阿郎OTN技术、标准进展及应用
ODUk
OTUj
Current OTN hierarchy NG OTN hierarchy Current/new overclocked ODUks
ODUjh
OTUje
N GE
transparent
ODUke
OTUje
Kj
11
All Rights Reserved © Alcatel Shanghai Bell 2007
OTUke
ODUkh
OTUkh
Any client via ODUg Mapping Suitable for client’s capacity 1G
OTUk
ODUg
Any client via HOVC mapping Suitable for client’s capacity 1G
ODUkh
支持灵活组网能力和可靠 的保护恢复能力,组网不受 传送距离限制
•
主要优势
支持比SDH更加强大的维护管理能力 支持大颗粒业务的交叉和传送(ODU1~ODU3) 组网不受传送距离限制,支持灵活组网、调度和保护恢 复能力 综合了SDH和WDM的优势 不适合小颗粒容量业务调度,目前调度业务量不能过大 技术需要进一步完善,如环网保护技术、恢复技术等
5
All Rights Reserved © Alcatel Shanghai Bell 2007
OTN网络范畴 OTU(OTN 帧结构)
光层和电层 性能监视
ROAD M
OTN域
光层性能监 视
OTN网络范畴包含了 电层网络和光层网络
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OTN技术与应用
OTN
2021/3/17
面向All IP业务的 传送网
骨干网
Metro
对传送网的需求
Backbone
业务宽带化——大流量业务的调度和传递
流量突发性——动态带宽调整
接口种类减少——简化承载网,提高承载 效率
网络智能化——业务感知能力
网络安全性——电信级的OAM和可靠性
利润最大化——降低CAPEX/OPEX
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All IP转型对传送网的挑战
OTN
根据分析,中国网上的数据业务量已经超过话音业务 量。 IP业务将最终成为主导的联网协议。 业务总量将有大幅度增加(几十倍?)。 传统电话网将不可避免要过渡到分组交换为基础的融 合的下一代网,下一代网将最终支持包括话音在内的 所有业务。
2021/3/17
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All IP转型对传送网的挑战
OTN
• 框架
G.871
• 体系架构 G.872
• 结构和映射 G.709
• 设备功能特征 G.798
• 性能
G.8201,G.8251
• 物理层
G.664,G.693,G.959.1
• 设备管理特性 G.874,G.874.1,G.875,G.7710
• 保护
G.873.1
ITU制定的光传送网标准
• 希望通过光层开销实现简单的光网络管理(业务不需要 OEO转换即可取得开销)
• 统一的标准方便各厂家设备在OTN层互连互通
二、OTN标准及关键技术介绍 协议标准 关键技术 传送网络模型
OTN
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OTN的实现方式
OTN
• 为实现T比特传输,传输层采用DWDM技术(OMS层)。 • 定义3种G比特网络速率接口2.5G,10G,40G。 • SDH/SONET, ETHERNET, ATM, IP, MPLS,GFP 业务都可以透明传
OTN 国内标准进展_光传送网(OTN)技术的原理与测试_[共2页]
XXXXXXXX 第1章 概论◆ 11 ◆ (GFP )无损调整(HAO )技术。
这种技术能够提高OTN 传送分组业务的带宽利用率,增强OTN 网络部署的灵活性。
ODUflex (GFP )连接中的所有节点必须支持HAO 协议,否则需要关闭ODUflex (GFP )连接并重新建立。
ODUflex (GFP )链路配置的修改必须通过管理或控制平面下发。
HAO 技术改善了虚级联LCAS 技术存在的几个重大问题。
其一,对于业务管理监控方面,ODUflex (GFP )HAO 技术监控的是整个传送链路,而虚级联LCAS 技术则采用反向复用方式,因此管理开销监视的是不同的传送链路,不利于业务的统一管理;其二,虽然虚级联LCAS 技术仅需要首末节点支持,但不同的链路路径在传输过程中会引入较大延时,接收端接收后,需要在设备内部设计很大的FIFO ,用于对齐不同链路的延时差,这种FIFO 的引入将增大设备实现的难度。
而ODUflex (GFP )HAO 技术采用统一路径,消除了延时差,接收端不需要内置FIFO 补偿延时差,易于设备实现。
相比虚级联LCAS ,HAO 虽然需要ODUflex (GFP )整个链路的所有节点参与,但克服了LCAS 在管理控制及缓存方面的重大问题,能够为运营商带来统一的网络管理及低成本的带宽调整方案,是未来MS-OTN 传送分组业务的核心技术之一。
在HAO 协议中,最重要的是控制时隙链路带宽变化的LCR 协议和控制ODUflex (GFP )带宽变化的BWR 协议,具体参见图1-6。
这两个协议在带宽增加和带宽减少时的执行步骤有些不同。
在带宽增加时,先执行LCR 协议,完成时隙链路的带宽增加,再执行BWR 协议,最终完成ODUflex (GFP )链路带宽增加的操作。
在带宽减少时,先启动LCR 协议发送减少命令,随后挂起,再执行BWR 协议完成ODUflex 链路的带宽减少操作,随后重新启动LCR 协议,再完成时隙链路的减少。
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SDH OTN
WDM
WDM管理功 能弱,J0,B1; 组网能力弱, 点到点连接
光纤/管道
光纤/管道
全光网是发展方向 光缓存、光逻辑信 号处理尚未出现突 破技术 ,如何解 决光层性能监控?
网络层次多, 功能部分重叠
出现了结合SDH和WDM两 者优势的新技术,OTN技术
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IP/MPLS/以太网/SDH等
IP/MPLS/以太网/SDH等
波长级别交叉,纯光 处理
•
主要优势
IP/MPLS/以太网/SDH等
实现纯光域组网,业务透明性更好 无OEO变换,降低网络成本 适合大颗粒业务,如10Gb/s 、40Gb/s 支持灵活组网、业务调度和保护能力 无法组建大型端到端纯光网络 受传输距离限制(CD、PMD、非线性、OSNR等) 初期投资较高
CD/PMD/非线性/OSNR保 证??
• 需要解决的问题
•
关键不足
更大维数 可重构波长传输距离更 远 GE/10GE/40GE/100GE 等业务高效透明传送 保护功能完善 智能控制层面引入
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OTN
SDH/ SONET
FDDI
ATM
IP/MPLS
Eth/GE/10GE
clear channel
Client Layer
Electrical Domain
2.5G / 10G / 40 G Mapping
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NG OTN的演进
CBR10G3125; CBR41G25 ODUke Any Client 1G ODUg Any Client Any Client <1G HOVC HOVC Packet stream GFP ODUk CBR2G5; CBR10G; CBR40G
OTN System
1000BASE-x 10GBASE-R STM-16/64 STM-256
ODU1, ODlient
OTN SWITCH FABRIC
OTN NNI OTN NNI
OTM-0.1 OTM-0.2 OTM-0.3 OTM-0.1 OTM-0.2 OTM-0.3
需要解决的问题
•
关键不足
更大的交叉容量 ODU2/ODU3交叉 GE/10GE/40GE/100GE等业 务高效透明传送 保护恢复功能完善 智能控制层面引入等
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OTN光层网络
可引入智能控制平面
OTUke
ODUkh
OTUkh
Any client via ODUg Mapping Suitable for client’s capacity 1G
OTUk
ODUg
Any client via HOVC mapping Suitable for client’s capacity 1G
ODUkh
NG OTN的工作内容
NG OTN的目标是真正面向多业务,提高封装效率,保证透明性,多网络互 联互通,工作内容有:
定义低速率多业务客户信号的映射和处理,如1GE, STM-1/4, FC, DV等 低速率信号的映射方式, HOVC,固定ODU0, 可变 ODUg 扩展ODU2/ODU3的比特率 映射10GE-LAN ODU4/OTU4的定义
OTN vs SDH
OTN 规定了类似于SDH的复杂帧结构 OTN 有着丰富的开销字节用于OAM OTN 设备具备和SDH类似的特性,支持子速率业务的映射、复用 和交叉连接、虚级联 优势:
更加适合于任意客户业务包含SDH、ATM、Ethernet、SAN、 Video业务适配 OTN采用异步映射、异步复用,不需要系统全网同步 更适合GE 和10GE 的处理
OTN的应用考虑
现在的OTN实际应用很少,但已得到越来越多的关注。 现在的OTN标准缺乏对一些关键客户信号及组网(交换)能力的支持: 对小于2.5G的信号如何支持(GbE、FC和视频业务等) 对大颗粒以太网信号如何支持(100GE, 40GE, 10GE) 如何有效传送并保持业务透明性(如10GBase-R) 是否需要定义新的小颗粒ODUg和大颗粒ODUkh 传统OTN不能满足业务需求,需要定义NG OTN。
OTN电层网络
强大的OTN开销支持能 力(SMOH/PMOH)
UNI IP/MPLS/Ethernet/SDH 等 NNI NNI
可支持智能控制平面
UNI IP/MPLS/Ethernet/SDH 等
OTN
OTN
OTN
OTN
OTN
O TN
NNI
OTN
TN O
ODU1/ODU2/ODU3交叉
IP/MPLS/Ethernet/SDH 等 IP/MPLS/Ethernet/SDH 等
NG OTN需要将整个OTN架构进行重新定义,传统 OTN是NG OTN的一个子集。 NG OTN的标准化和发展将是一个长期的过程。
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NG OTN 设备形态
• NG OTN设备包括: - 传统OTN客户侧UNI端口 - e.g. CBR2G5, 1000BASE-X via GFP - OTN NNI 端口,具备OTUk和HO ODUk终结点 - e.g. OTU2 and HO ODU2 - NG OTN 客户侧UNI端口 - e.g. CBR622M/STM4, CBR1G25/1GE, CBR4G25/FC400, CBR10G3125/10GE, CBR41G25/40GE) • NG OTN 交换架构: ODU1, ODU2, ODU3, ODUg, ODU0e, ODU1e, ODU2e, ODU3e, ODU4 and HOVC • NG OTN NNI 端口,具备OTUkh和HO ODUkh终结点
OTN带宽颗粒
SDH带宽颗粒
OTN带宽颗粒 ODU1/ODU2 /ODU3 OPUk-xV; 波长
VC-12/VC-4 VC-12/4-xV/C
低于ODU1速率的业务(如GE等)适配? 高于ODUk速率的业务(如10GE/40GE/100GE)适配? ODUk交叉容量? OTN光层调度颗粒(增强波长调度和监控能力)
SDH/OCS
映射复用、局向调度、中继保 护、拓扑组织、网络管理 OTU 波长转换
(节点容量 320~640G) 扩展的限制,干线SDH
WDM(容量 800G1T
3T)
DWDM (节点容量 400~800G)
低成本、长距离、点对点
业务:GE/10GE/40G POS映射 备需要进行组网、调度、 组网:大规模节点的拓扑组织 调度:动态波长提供、波长效率 保护、管理能力的提升 保护:光缆/波长/子波长的保护 管理:类似SDH的端到端管理
Next Gen OTN
Final Next Gen phase OTN
Phase I and current G.709 Hierarchy (I.e. ODUk; ODUke) become a service for the new ODUkh server layer
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OTN网络范畴 OTU(OTN 帧结构)
光层和电层 性能监视
ROAD M
OTN域
光层性能监 视
OTN网络范畴包含了 电层网络和光层网络
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ODUk payload ODUk/ OTUk OH
ODUk-multiplexing (TDM)
FEC
ODUk/OTUk Layer
OTUk payload
E/O conversion
OCh OH
OCh Payload
OCh Layer
Optical Domain
OMS OH
OMS Payload
TDM N GE
ODUk
OTUj
Current OTN hierarchy NG OTN hierarchy Current/new overclocked ODUks
ODUjh
OTUje
N GE
transparent
ODUke
OTUje
Kj
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支持灵活组网能力和可靠 的保护恢复能力,组网不受 传送距离限制
•
主要优势
支持比SDH更加强大的维护管理能力 支持大颗粒业务的交叉和传送(ODU1~ODU3) 组网不受传送距离限制,支持灵活组网、调度和保护恢 复能力 综合了SDH和WDM的优势 不适合小颗粒容量业务调度,目前调度业务量不能过大 技术需要进一步完善,如环网保护技术、恢复技术等
OMS Layer
l OSC
OTS OH
OTS Payload
Propagation and Amplification of the multiplexed signal